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公开(公告)号:CN113848512A
公开(公告)日:2021-12-28
申请号:CN202111237164.2
申请日:2021-10-22
Applicant: 北京空间飞行器总体设计部 , 苏州同元软控信息技术有限公司
Abstract: 本申请公开了一种基于地回路的供电安全性判定方法、设备。方法包括:利用地回路分析法,识别航天器的舱段中的电气设备的第一非设计回流通路;计算第一非设计回流通路上的电缆阻抗,并基于电缆阻抗确定第一非设计回流通路对应的第一电流降额;基于第一电流降额,对第一非设计回流通路进行供电安全性判定。本发明通过对航天器舱段内的电气设备进行地回路分析,以识别电气设备的非设计回流通路,并分析非设计回流通路的电流降额,再基于电流降额来进行非设计回流通路的供电安全判定,可有效提高舱段内的供电安全判定的准确性,且操作简便,易于实现。
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公开(公告)号:CN113848512B
公开(公告)日:2024-01-16
申请号:CN202111237164.2
申请日:2021-10-22
Applicant: 北京空间飞行器总体设计部 , 苏州同元软控信息技术有限公司
Abstract: 本申请公开了一种基于地回路的供电安全性判定方法、设备。方法包括:利用地回路分析法,识别航天器的舱段中的电气设备的第一非设计回流通路;计算第一非设计回流通路上的电缆阻抗,并基于电缆阻抗确定第一非设计回流通路对应的第一电流降额;基于第一电流降额,对第一非设计回流通路进行供电安全性判定。本发明通过对航天器舱段内的电气设备进行地回路分析,以识别电气设备的非设计回流通路,并分析非设计回流通路的电流降额,再基于电流降额来进行非设计回流通路的供电安全判定,可有效提高舱段内的供电安全判定的准确性,且操作简便,易于实现。
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公开(公告)号:CN106202678A
公开(公告)日:2016-12-07
申请号:CN201610518128.6
申请日:2016-07-04
Applicant: 北京空间飞行器总体设计部 , 苏州同元软控信息技术有限公司
IPC: G06F17/50
CPC classification number: G06F17/5081 , G06F17/5095
Abstract: 本发明提供一种航天接口数据单转换为仿真模型框架的方法及系统,所述方法包括:提取航天数据单中供配电数据表单的供配电数据信息;基于Modelica物理建模机制,将所述航天数据单转换为供配电系统的仿真模型框架。本发明的航天接口数据单转换为仿真模型框架的方法及系统,自动根据航天接口数据单快速生成供配电系统仿真模型框架,减少了设计师的建模工作量,避免引入人为二次误差,大幅提升了仿真验证效率和准确度。
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公开(公告)号:CN106202682B
公开(公告)日:2019-07-23
申请号:CN201610519630.9
申请日:2016-07-04
Applicant: 北京空间飞行器总体设计部 , 苏州同元软控信息技术有限公司
IPC: G06F17/50
Abstract: 本发明提供一种电气设备仿真模型融合方法及融合系统,所述方法包括:根据待融合设备模型的分辨率,以及待融合设备模型的输入‑输出参数建立接口适配器,并获取待融合设备模型;每种设备模型的分辨率及输入‑输出参数各不相同;根据所述待融合设备模型的分辨率调取接口适配器,通过所述接口适配器将所述待融合设备模型融合到一个仿真模型中进行仿真。本发明通过引入接口适配器,自动实现各个待融合设备模型之间的接口转换,使具有多种分辨率的待融合设备模型自动融合到一个仿真模型传递数据,以进行仿真分析计算,满足不同设计阶段、不同层次的仿真分析需求,提高基于航天器的供配电系统设计的验证效率和针对性。
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公开(公告)号:CN106202682A
公开(公告)日:2016-12-07
申请号:CN201610519630.9
申请日:2016-07-04
Applicant: 北京空间飞行器总体设计部 , 苏州同元软控信息技术有限公司
IPC: G06F17/50
CPC classification number: G06F17/5009 , G06F17/5095
Abstract: 本发明提供一种电气设备仿真模型融合方法及融合系统,所述方法包括:根据待融合设备模型的分辨率,以及待融合设备模型的输入/输出参数建立接口适配器,并获取待融合设备模型;每种设备模型的分辨率及输入/输出参数各不相同;根据所述待融合设备模型的分辨率调取接口适配器,通过所述接口适配器将所述待融合设备模型融合到一个仿真模型中进行仿真。本发明通过引入接口适配器,自动实现各个待融合设备模型之间的接口转换,使具有多种分辨率的待融合设备模型自动融合到一个仿真模型传递数据,以进行仿真分析计算,满足不同设计阶段、不同层次的仿真分析需求,提高基于航天器的供配电系统设计的验证效率和针对性。
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公开(公告)号:CN119921578A
公开(公告)日:2025-05-02
申请号:CN202510241617.0
申请日:2025-03-03
Applicant: 哈尔滨工业大学(深圳)(哈尔滨工业大学深圳科技创新研究院) , 北京空间飞行器总体设计部
Abstract: 本发明公开了一种具有宽电压调整范围的电源系统,包括具有宽电压调整范围的电路,所述具有宽电压调整范围的电路包括全桥LLC谐振电路、谐振变压器、全桥BUCK电路和续流电路;全桥LLC谐振电路通过谐振变压器与所述全桥BUCK电路和续流电路连接,续流电路与全桥BUCK电路通过共用至少两个二极管实现连接。本发明通过全桥LLC谐振电路实现开关管的零电压开关,从而提高电路效率,与此同时,将变压器副边的大部分输出功率通过续流电路输送给负载,并通过全桥BUCK电路以相对较低的效率提供其余小部分输出功率并调节输出电压。本发明的电源系统具备高效率转换能力的同时,拥有可调整的宽电压输出范围。
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公开(公告)号:CN119518671A
公开(公告)日:2025-02-25
申请号:CN202411567975.2
申请日:2024-11-05
Applicant: 北京空间飞行器总体设计部
Abstract: 一种基于硅基器件的空间高电压电源系统,基于能够满足空间环境的低压硅基MOS器件,提出了两级电容分压桥式电路来承受400V高压应力,在低压端采用桥式电路,通过双向同步整流实现蓄电池组的充放电管理;针对高压太阳电池阵的功率调节,通过太阳电池阵中间抽头的方式,巧妙避开了MOS管耐高压的问题,实现了空间400V高压电源系统。蓄电池组充放电管理单元采用隔离电路,将载荷母线设计为不调节母线以与平台全调节母线分开,当载荷为脉冲型负载时,隔离型的BCDR能够阻断其对平台设备的影响,同时减少电源控制器的重量和体积;设计高压、低压双母线,提高了电源系统的可靠性。本系统具有扩展性,通过调整高压端全桥和分压电容组成的模块数量实现。
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公开(公告)号:CN119511087A
公开(公告)日:2025-02-25
申请号:CN202411193430.X
申请日:2024-08-28
Applicant: 北京理工大学 , 北京空间飞行器总体设计部
IPC: G01R31/367 , G01R31/388 , G01R31/378 , G06N3/0442 , G06N3/096
Abstract: 本发明公开了基于数据增强的锂电池荷电状态迁移学习估计方法,属于电池检测技术领域,包括以下步骤:S1、选用CALCE锂电池作为源数据集,选用一种新型的锂电池实验数据作为目标数据集;S2、根据等效电路模型和数据集中的电流和电压,结合具有遗忘因子的递归最小二乘法进行数据增强;S3、改进长短期记忆网络增强数据长短期特征捕获能力,设计网络框架配置参数,确定最优SOC估计迁移学习方案。本发明采用上述的基于数据增强的锂电池荷电状态迁移学习估计方法,通过等效电路模型实现数据增强,设计网络架构捕获可测量数据和SOC的特征关系,应用迁移学习方法快速适应不同工作状况及不同化学特性/型号锂电池模型并实现SOC的准确估计,节约人力和时间成本。
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公开(公告)号:CN116470754A
公开(公告)日:2023-07-21
申请号:CN202310419858.0
申请日:2023-04-12
Applicant: 哈尔滨工业大学(深圳) , 北京空间飞行器总体设计部
Abstract: 本发明适用于分流体制的航天器电源控制器(PCU)领域,提供了一种基于无源混合型吸收电路的分流调节器,所述分流调节器包括限流电感LLim、电流互感器CT、输出二极管Dout、分流开关管Q1、采样电阻Rs及无源混合型吸收电路,所述无源混合型吸收电路包括有损吸收单元及无损吸收单元,旨在解决现有技术中存在的由于电流应力和热应力急剧增大,热量难以散出,最终导致分流开关管Q1过热甚至烧毁;当分流开关管Q1导通时,母线电容将通过肖特基输出二极管Dout的反向恢复特性、或结电容反向放电,该电流对分流开关管Q1产生了额外的电流应力负担;以及如何进行功率器件应力控制的技术问题。
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公开(公告)号:CN112763916B
公开(公告)日:2023-01-10
申请号:CN202110004840.5
申请日:2021-01-04
Applicant: 北京空间飞行器总体设计部 , 北京理工大学
IPC: G01R31/378 , G01R31/367
Abstract: 一种空间用锂离子电池组未来工况预测方法,其根据锂离子电池组外特性构建等效电路模型,并利用真实遥测数据结合智能优化方法对模型参数进行辨识,将未来工况下的电流数据注入模型预测该工况下的蓄电池组电压变化情况。考虑到在轨遥测数据回传出现的异常跳变、采样频率不均一等问题,引入相应数据处理方法,在保障在轨数据不失真的同时,便于模型计算。利用该方法可实现对航天器锂离子蓄电池组的准确建模及其电压特性的追踪和预测。
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